-
公开(公告)号:CN119321992A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411382311.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 重庆科华安全设备有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及瓦斯含量测定领域,公开了一种基于增强现实和5G技术的瓦斯含量辅助测定方法,包括:S1,进行增强现实设备的人员实名认证并登录;S2,在增强现实设备叠加显示操作指导三维虚拟动画及提醒,基于增强现实设备进行瓦斯含量测定装备核验及瓦斯含量测定;S3,通过增强现实设备自动记录瓦斯含量测定的过程数据,利用5G网络技术将过程数据实时保存至服务器。本申请能够用于培训指导人员按流程规范性操作,同时形成全过程可追溯的影像资料,提高数据的真实性及测定准确性。
-
公开(公告)号:CN118898925A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410860915.3
申请日:2024-06-28
Applicant: 重庆科华安全设备有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及矿山救援培训演练领域,公开了一种基于虚实融合的矿山救援训练系统及方法。一种基于虚实融合的矿山救援训练系统包括:方案编辑模块创建演练场景和任务;演练模块获取演练项目;VR控制模块用于人机交互逻辑制定,并基于光学空间定位动作捕捉系统进行大空间VR交互演练;现实体感模拟模块通过虚实联动控制技术进行现实体感模拟;安全监测模块用于对演练人员进行安全监测;实时导调模块用于演练创建、过程控制和干预;后台数据管理模块用于对后台数据进行存储、调用和验证;演练评估模块用于制定演练评估规则并进行演练评估。本申请能够为矿山救援队伍提供沉浸、真实、符合实际的训练,进一步提高矿山救援队伍的专业素质和应对能力。
-
公开(公告)号:CN119174881A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411361507.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 重庆科华安全设备有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及矿山救援设备的技术领域,具体为基于体征特征机器学习的耗氧调节呼吸器及其调节方法,调节方法包括如下步骤:数据采集,采集救援人员在救援工作中的体征数据和氧气压力数据;建立机器学习耗氧预测模型,利用算法模型对导入的体征数据和氧气压力数据进行机器学习分析,并建立机器学习耗氧预测模型;耗氧智能调节,获取救援人员在实际救援工作中的实时体征数据和氧气压力数据,基于机器学习耗氧预测模型计算出最佳耗氧量,并利用微控制器控制智能调节阀合理调整供氧量。本发明能够根据使用者的个体生理体征耗氧需求,实现呼吸器的耗氧智能调节,从而保障矿山应急救援人员在进行救援工作中处于最佳呼吸状态,提升救援效率。
-
公开(公告)号:CN118464338A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410556239.0
申请日:2024-05-07
Applicant: 重庆科华安全设备有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及煤矿取样容器的技术领域,具体为基于压力致色气密性监测的便携煤样采集容器,包括罐体、螺纹连接在罐体上的罐盖和安装在罐盖上的瓶阀;所述罐盖上设有锥形孔;所述罐盖上还设有监测机构,监测机构包括可拆卸连接在罐盖锥形孔内的压致变色材料,压致变色材料呈圆台型,且压致变色材料尺寸比锥形孔的尺寸略大,压致变色材料的上端伸出罐盖上表面,压致变色材料的下端面与罐盖的下表面齐平。本方案可实时对煤样罐内部瓦斯气体压力的监测,能够适应井下煤尘和瓦斯存在的高危环境,避免因煤样罐漏气而造成取样失败的情况出现,节省了煤样罐气密性检查的时间,同时还能便于实验人员对煤样罐进行携带,减少煤样罐在运输过程中碰撞损坏。
-
公开(公告)号:CN114412572A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210055000.6
申请日:2022-01-18
Applicant: 重庆科华安全设备有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及矿井灾害检测技术领域,具体为一种煤矿安全生产监察气象站,本方案采用防爆设计,满足Ⅰ类防爆要求,适用于煤矿易燃易爆气体环境;通过采集矿内的粉尘浓度数据和有害气体浓度数据,并结合设置的降尘阈值、水溶阈值和危险阈值来控制喷雾模块喷出水雾或控制报警模块报警;通过喷雾模块喷出的雾滴与浮尘碰撞,在重力作用下降被湿润的尘粒沉降,雾滴浸润黏结已经沉降的尘粒后还起到抑制粉尘二次飞扬的作用,并且使得粉尘湿润后的着火难度提高;此外,通过雾滴吸收空气中能溶于水的有害气体,降低空气中能溶于水的有害气体浓度,避免能溶于水的有害气体在空气中浓度过高,威胁到工作人员的生命安全,对工作人员的生命安全起到了保障作用。
-
公开(公告)号:CN118309700A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410699903.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 重庆科华安全设备有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及矿业机械和液压系统技术领域,尤其是一种带安全防护装置的矿用裂岩机,包括液压泵站、高压软管、分流器和裂岩枪;所述液压泵站包括泵站换向阀、底座、油箱和电机,所述泵站换向阀用于控制整体液压油的流向;所述裂岩枪包括枪体、楔片、动力头;所述液压泵站通过高压软管和分流器与裂岩枪连接;所述液压泵站还包括用于保护电机的安全防护罩、安全泄压阀。本发明可以提高矿用裂岩机的操作安全性和系统可靠性,同时提供效率。
-
公开(公告)号:CN118379912A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410539754.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 重庆科华安全设备有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G09B9/00 , G09B7/02 , G06Q50/20 , G06F3/04815
Abstract: 本发明涉及煤矿救援仿真培训领域,公开了一种矿山应急救援演练仿真模拟与评价系统、方法及存储介质。矿山应急救援演练仿真模拟与评价系统包括:演练环境搭建模块搭建具有煤矿灾变效果的演练环境;角色交互演练模块通过VR设备进行救援演练;演练效果智能评价模块对演练任务完成的效果进行智能评价,所述智能评价模块中任务范围确定子模块建立任务区、确定考核范围及考核时间段;考核内容构建子模块将救援演练项目的一项或多项进行组合并对每项救援演练项目进行分数赋值;演练效果评分子模块基于分数赋值在VR演练完成时同步完成演练分值结算。本申请通过实现与灾害的虚实互动,提升矿山应急救援演练的真实性,从而提高演练效率。
-
公开(公告)号:CN113919652A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111088112.3
申请日:2021-09-16
Applicant: 重庆科华安全设备有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明属于矿山应急能力分析领域,具体涉及矿山应急能力智能分析系统,包括:数据采集模块:用于采集矿山企业应急能力的数据;应急能力指标筛选模块:预设有应急能力指标体系,并用于根据数据采集模块采集的矿山企业应急能力的数据筛选出应急能力指标体系中的关键指标;应急能力指标评估模块:用于评估关键指标的权重值,生成指标权重结果;应急能力指标分析模块:用于对关键指标进行关键要素挖掘,并对关键要素进行分析,生成关键要素分析结果,还用于根据关键要素分析结果自动生成矿山安全生产应急能力分析报告。本发明的优点在于通过自动生成矿山安全生产应急能力分析报告,实现智能动态分析和评估,提升分析效率。
-
公开(公告)号:CN119825270A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510235353.8
申请日:2025-02-28
Applicant: 重庆科华安全设备有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及钻探设备技术领域,公开了一种矿用钻孔防喷自动排渣装置及方法。一种矿用钻孔防喷自动排渣装置包括依次封闭连接的防喷模块、引流模块、储渣模块和运输模块;防喷模块的防喷腔设置有插贴合入钻孔的出钻管及气体分离孔和钻屑分离孔,气体分离孔与煤矿负压管连接;储渣模块的储渣腔设置有进渣口和螺旋运输进口管道,螺旋运输进口管道大小与储渣腔底部适配,螺旋运输进口管道通过限位卡箍固定在储渣腔壁;运输模块的螺旋运输管道与螺旋运输进口管道连接,螺旋运输管道动力组件的电机的驱动螺旋叶片。本申请结合防喷模块、引流模块、储渣模块和运输模块,实现煤矿打钻施工钻屑和气体的自动分离,以及钻屑与主流设备之间的自动转运。
-
公开(公告)号:CN118937276A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411198028.0
申请日:2024-08-28
Applicant: 重庆科华安全设备有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及甲烷测定技术领域,公开双光源光干涉甲烷测定系统及方法,包括干涉机构和监测机构;其中监测机构包括控制器、图像识别传感器、压力传感器和温度传感器;压力传感器和温度传感器均设置在第二甲烷气体样室内,控制器用于通过图像识别传感器对经过第一负透镜和第二负透镜后反射的光线进行捕捉,形成图像信号并将该图像信号转换为电信号,控制器用于通过控制温度传感器和压力传感器对第二甲烷气体样室内的温度数据以及压力数据进行采集;控制器还用于根据采集到的温度数据、压力数据以及转换过来的电信号,基于预设的干涉条纹移动量计算公式,计算出对应的干涉条纹移动量,并基于该干涉条纹移动量换算成对应的甲烷浓度值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-